• 硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护【正版新书】
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护【正版新书】

正版新书出版社直发可开发票,支持7天无理由

127.6 7.1折 180 全新

库存4件

江苏无锡
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者和玲 著

出版社科学出版社

ISBN9787030503701

出版时间2017-03

装帧精装

开本16开

定价180元

货号1201487838

上书时间2024-06-27

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
前言
第0章软纳米材料与文化遗产保护
0.1软物质与纳米材料
0.2软物质的特性
0.3软纳米材料的构筑
0.3.1嵌段共聚物自组装制备软纳米材料
0.3.2核壳结构软物质纳米材料
0.4软物质在文化遗产保护中的应用
篇纳米SiO2基嵌段共聚物组装与性能
章纳米SiO2及其可控聚合物
1.1SiO2纳米粒子特性
1.2纳米SiO2的制备
1.3纳米SiO2的表面改性
1.4SiO2表面接枝聚合物方法
1.4.1传统自由基聚合
1.4.2可控/活性自由基聚合
1.4.3其他聚合法
1.5SiO2表面引发聚合物的表征技术
1.6SiO2表面引发制备有机/无机杂化材料
1.6.1疏水疏油性材料
1.6.2两亲性材料
1.6.3亲水性材料
1.7SiO2表面接枝聚合物杂化材料的应用
参考文献
第2章疏水疏油性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
2.1疏水疏油性SiO2—g—PMMA—b—P12FMA杂化材料的制备
2.1.1SiO2引发剂SiO2—Br的合成
2.1.2SiO2—Br引发单体聚合制备SiO2—g—PMMA—b—P12FMA
2.2SiO2—Br及SiO2—g—PMMA—b—P12FMA的结构表征
2.2.1SiO2—Br的结构表征
2.2.2SiO2—g—PMMA—b—P12FMA的结构表征
2.2.3SiO2—g—PMMA—b—P12FMA分子量表征
2.3SiO2—g—PMMA—b—P12FMA纳米杂化粒子在溶液中的自组装形态
2.4涂膜表面化学组成与形貌
2.5涂层润湿性与动态水吸附行为
2.6热稳定性分析
第3章两亲性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
3.1SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的合成
3.1.1SiO2引发剂的合成
3.1.2溶胶—凝胶法获得引发剂SiO2—Br的结构与接枝率表征
3.1.3两亲性含氟聚合物SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的合成
3.1.4SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的结构表征
3.2聚合动力学与聚合物分子量表征
3.3两亲性纳米杂化粒子在溶液中的形态分布
3.4两亲性粒子在水溶液中的LCST值
3.5两亲性嵌段含量对膜表面形貌和水吸附行为的影响
3.6SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(12FMA)的热稳定性
3.7两亲性膜的抗蛋白吸附性能
3.8两亲性杂化材料保护砂岩的应用
第4章亲水性SiO2基嵌段共聚物组装与性能
4.1亲水性SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)粒子的合成与结构
4.2亲水性粒子在水溶液中的形貌
4.3SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)的LCST值和pH响应性
4.4亲水性膜表面形貌、化学组成和水吸附行为
4.5亲水膜的抗蛋白吸附性能
4.6SiO2—g—P(PEGMA)—b—P(PEG)的热稳定性
4.7亲水性杂化膜的清洗去除性能
第5章硅烷基嵌段共聚物模板生长Si02
5.1F—PMMA—b—PMPS嵌段聚合物模板的制备
5.1.1制备F—Br引发剂
5.1.2制备F—PMMA—b—PMPS模板
5.2F—PMMA—b—PMPS模板生长SiO2
5.2.1F—PMMA—b—PMPS/SiO2的制备
5.2.2F—PMMA—b—PMPS和F—PMMA—b—PMPS/SiO2的表征
5.3F—PMMA—b—PMPS/SiO2膜表面性质
5.3.1膜表面元素分布和形貌特征
5.3.2膜表面的润湿性和水吸附行为
5.3.3F—PMMA—b—PMPS/SiO2热稳定性
5.4五嵌段共聚物模板PDMS—b—(PMMA—b—PMPS)2生长SiO2
5.4.1PDMS—b—(PMMA—b—PMPS)2的制备
5.4.2PDMM模板生长SiO2
5.5SiO2@PDMM和PDMM@SiO2在溶液中的聚集形态
5.6PDMM@SiO2和SiO2@PDMM涂膜的表面性能
5.6.1膜表面形貌和膜层结构
5.6.2膜表面润湿性及对水的动态吸附行为研究
5.7PDMM@SiO2和SiO2@PDMM的热性能与机械性能
第6章含氟硅烷基嵌段共聚物模板自水解SiO2
6.1自由基调聚法与ATRP结合制备含氟硅嵌段聚合物PFMA—b—PMMA—b—PMPS
6.1.1PFMA—b—PMMA—b—PMPS的合成
6.1.2PFMA—b—PMMA—b—PMPS的结构表征
6.2溶剂对PFMA—b—PMMA—b—PMPS自组装的影响
6.3PFMA—b—PMMA—b—PMPS涂膜性能
6.3.1膜表面形貌和粗糙度
6.3.2膜表面元素组成
6.3.3膜表面润湿性与动态吸水性能
6.3.4膜的黏接力
6.4聚合物模板自水解制备杂化材料H1和H2
6.5H1和H2膜表面性能
第7章吡啶基嵌段共聚物模板生长SiO2
7.1PS—b—P4VP/SiO2杂化纳米粒子的制备
7.2PS—b—P4VP的粒径分布与组装形貌
7.2.1PS—b—P4VP的组装粒径
7.2.2PS—b—P4VP/SiO2杂化纳米粒子的形貌
7.3PS—b—P4VP与PS—b—P4VP/SiO2成膜性能比较
7.3.1PS—b—P4VP胶束成膜性能
7.3.2PS—b—P4VP/SiO2成膜元素分布
7.4PS—b—P4VP/SiO2成膜表面形貌与疏水性
7.4.1PS—b—P4VP/SiO2成膜表面形貌
7.4.2PS—b—P4VP/SiO2热处理膜表面疏水性
第二篇线形PDMS基嵌段共聚物组装与性能
第8章PDMS及PDMS基嵌段共聚物
8.1PDMS结构特点及用途
8.1.1硅基聚合物结构特点
8.1.2常见PDMS结构
8.1.3PDMS用途
8.2PDMS引发ATRP制备嵌段聚合物
8.2.1PDMS引发剂的制备
8.2.2PDMS引发嵌段共聚物的制备
8.3PDMS其他聚合物
8.3.1PDMS侧基聚合物
8.3.2PDMS表面引发聚合物
参考文献
第9章含氟链段对PDMS基丙烯酸酯嵌段共聚物的影响
9.1PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的ATRP合成
9.1.1大分子引发剂Br—PDMS—Br的制备
9.1.2五嵌段共聚物PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的制备
9.1.3PDMS—b—(PMMA—b—PFMA)2的结构与分子量表征
9.2含氟链段对膜表面性能的影响
9.3溶液中聚集体分布与膜表面能的关系
9.4含氟量对热稳定性的影响
0章溶剂对PDMS基共聚物组装特性的影响
10.1五嵌段含氟共聚物PDMS—b—(PMMA—b—P12FMA)2的制备
10.2PDMS—b—(PMMA—b—P12FMA)2在溶液中的自组装行为
10.3链段组成对涂膜表面性能的影响
10.4溶剂对膜表面性能的调控作用
10.4.1溶剂对表面能的影响
10.4.2溶剂对共聚物自组装聚集体分布和形貌的影响
10.4.3溶剂对膜表面形貌和动态吸水的影响
……
1章PDMS基共聚物的合成动力学与表面润湿性
第三篇笼形POSS基嵌段共聚物组装与性能
2章POSS及POSS基聚合物自组装
3章POSS封端结构嵌段共聚物组装与性能
4章笼形MA—POSS与线形PDMS构筑三嵌段共聚物组装体
5章多臂POSS基嵌段共聚物组装与性能
6章拓扑结构对POSS基含氟聚合物的性能调控
7章POSS改性环氧聚合物溶液与性能
8章坠形结构POSS基环氧共聚物及性能
第四篇硅基聚合物乳液与硅基改性传统材料
9章硅基核壳结构聚合物乳液
第20章聚硅氧烷接枝核壳型含氟丙烯酸酯共聚物乳液
第21章聚硅氧烷@含氟丙烯酸酯共聚物乳液
第22章SiO2基核壳结构含氟聚合物乳液
第23章纳米SiO2/含氟聚合物构筑疏水疏油涂层
第24章硅烷基接枝改性天然淀粉
第25章POSS改性环氧丙烯酸酯共聚物乳液
第五篇硅基软纳米材料评价与硅酸盐质遗迹保护
第26章软纳米材料保护评价方法
第27章硅基软纳米材料耐老化性能评价
第28章硅基软纳米材料保护硅酸盐质文化遗迹
后记

内容摘要
硅基软纳米材料是一类新型有机/无机杂化材料,具有其他材料不可替代的特殊作用,突出的优势表现在优异的表面性能、耐候性、耐热性和抗污性能;已经在许多领域展现出广阔的应用前景。
受软物质和纳米材料特殊理化性质的启发,新型软纳米材料将会成为未来文化遗产保护的支柱材料。和玲编著的《硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护》以四类硅基软纳米材料为主线,分别介绍纳米SiO2基嵌段共聚物组装与性能、线形PDMS基嵌段共聚物组装与性能、笼形POSS基嵌段共聚物组装与性能、硅基聚合物乳液与硅基改性传统材料,重点介绍了这些新型软纳米材料的结构设计、合成方法、组装性能调控与应用等。很后,介绍硅基软纳米材料的性能评价与硅酸盐质遗迹的保护应用。
本书可供可控结构设计新型材料和自组装调控表面性能的科研人员阅读和参考,也可供从事文化遗产保护工作的科研人员参考。

主编推荐
《硅基软纳米杂化材料与硅酸盐质遗迹保护》可供可控结构设计新型材料和自组装调控表面性能的科研人员阅读和参考,也可供从事文化遗产保护工作的科研人员参考。

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP